h264: move the scratch buffers into the per-slice context
[ffmpeg.git] / libavcodec / h264.c
1 /*
2  * H.26L/H.264/AVC/JVT/14496-10/... decoder
3  * Copyright (c) 2003 Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
4  *
5  * This file is part of Libav.
6  *
7  * Libav is free software; you can redistribute it and/or
8  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
9  * License as published by the Free Software Foundation; either
10  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
11  *
12  * Libav is distributed in the hope that it will be useful,
13  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
15  * Lesser General Public License for more details.
16  *
17  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
18  * License along with Libav; if not, write to the Free Software
19  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
20  */
21
22 /**
23  * @file
24  * H.264 / AVC / MPEG4 part10 codec.
25  * @author Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
26  */
27
28 #include "libavutil/avassert.h"
29 #include "libavutil/display.h"
30 #include "libavutil/imgutils.h"
31 #include "libavutil/stereo3d.h"
32 #include "libavutil/timer.h"
33 #include "internal.h"
34 #include "cabac.h"
35 #include "cabac_functions.h"
36 #include "error_resilience.h"
37 #include "avcodec.h"
38 #include "h264.h"
39 #include "h264data.h"
40 #include "h264chroma.h"
41 #include "h264_mvpred.h"
42 #include "golomb.h"
43 #include "mathops.h"
44 #include "me_cmp.h"
45 #include "mpegutils.h"
46 #include "rectangle.h"
47 #include "svq3.h"
48 #include "thread.h"
49
50 #include <assert.h>
51
52 const uint16_t ff_h264_mb_sizes[4] = { 256, 384, 512, 768 };
53
54 static void h264_er_decode_mb(void *opaque, int ref, int mv_dir, int mv_type,
55                               int (*mv)[2][4][2],
56                               int mb_x, int mb_y, int mb_intra, int mb_skipped)
57 {
58     H264Context *h = opaque;
59     H264SliceContext *sl = &h->slice_ctx[0];
60
61     sl->mb_x = mb_x;
62     sl->mb_y = mb_y;
63     sl->mb_xy = mb_x + mb_y * h->mb_stride;
64     memset(sl->non_zero_count_cache, 0, sizeof(sl->non_zero_count_cache));
65     assert(ref >= 0);
66     /* FIXME: It is possible albeit uncommon that slice references
67      * differ between slices. We take the easy approach and ignore
68      * it for now. If this turns out to have any relevance in
69      * practice then correct remapping should be added. */
70     if (ref >= sl->ref_count[0])
71         ref = 0;
72     fill_rectangle(&h->cur_pic.ref_index[0][4 * sl->mb_xy],
73                    2, 2, 2, ref, 1);
74     fill_rectangle(&sl->ref_cache[0][scan8[0]], 4, 4, 8, ref, 1);
75     fill_rectangle(sl->mv_cache[0][scan8[0]], 4, 4, 8,
76                    pack16to32((*mv)[0][0][0], (*mv)[0][0][1]), 4);
77     assert(!FRAME_MBAFF(h));
78     ff_h264_hl_decode_mb(h, &h->slice_ctx[0]);
79 }
80
81 void ff_h264_draw_horiz_band(const H264Context *h, H264SliceContext *sl,
82                              int y, int height)
83 {
84     AVCodecContext *avctx = h->avctx;
85     const AVFrame   *cur  = &h->cur_pic.f;
86     AVFrame *last = sl->ref_list[0][0].f.data[0] ? &sl->ref_list[0][0].f : NULL;
87     const AVPixFmtDescriptor *desc = av_pix_fmt_desc_get(avctx->pix_fmt);
88     int vshift = desc->log2_chroma_h;
89     const int field_pic = h->picture_structure != PICT_FRAME;
90     if (field_pic) {
91         height <<= 1;
92         y      <<= 1;
93     }
94
95     height = FFMIN(height, avctx->height - y);
96
97     if (field_pic && h->first_field && !(avctx->slice_flags & SLICE_FLAG_ALLOW_FIELD))
98         return;
99
100     if (avctx->draw_horiz_band) {
101         const AVFrame *src;
102         int offset[AV_NUM_DATA_POINTERS];
103         int i;
104
105         if (cur->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_B || h->low_delay ||
106             (avctx->slice_flags & SLICE_FLAG_CODED_ORDER))
107             src = cur;
108         else if (last)
109             src = last;
110         else
111             return;
112
113         offset[0] = y * src->linesize[0];
114         offset[1] =
115         offset[2] = (y >> vshift) * src->linesize[1];
116         for (i = 3; i < AV_NUM_DATA_POINTERS; i++)
117             offset[i] = 0;
118
119         emms_c();
120
121         avctx->draw_horiz_band(avctx, src, offset,
122                                y, h->picture_structure, height);
123     }
124 }
125
126 /**
127  * Check if the top & left blocks are available if needed and
128  * change the dc mode so it only uses the available blocks.
129  */
130 int ff_h264_check_intra4x4_pred_mode(const H264Context *h, H264SliceContext *sl)
131 {
132     static const int8_t top[12] = {
133         -1, 0, LEFT_DC_PRED, -1, -1, -1, -1, -1, 0
134     };
135     static const int8_t left[12] = {
136         0, -1, TOP_DC_PRED, 0, -1, -1, -1, 0, -1, DC_128_PRED
137     };
138     int i;
139
140     if (!(sl->top_samples_available & 0x8000)) {
141         for (i = 0; i < 4; i++) {
142             int status = top[sl->intra4x4_pred_mode_cache[scan8[0] + i]];
143             if (status < 0) {
144                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
145                        "top block unavailable for requested intra4x4 mode %d at %d %d\n",
146                        status, sl->mb_x, sl->mb_y);
147                 return AVERROR_INVALIDDATA;
148             } else if (status) {
149                 sl->intra4x4_pred_mode_cache[scan8[0] + i] = status;
150             }
151         }
152     }
153
154     if ((sl->left_samples_available & 0x8888) != 0x8888) {
155         static const int mask[4] = { 0x8000, 0x2000, 0x80, 0x20 };
156         for (i = 0; i < 4; i++)
157             if (!(sl->left_samples_available & mask[i])) {
158                 int status = left[sl->intra4x4_pred_mode_cache[scan8[0] + 8 * i]];
159                 if (status < 0) {
160                     av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
161                            "left block unavailable for requested intra4x4 mode %d at %d %d\n",
162                            status, sl->mb_x, sl->mb_y);
163                     return AVERROR_INVALIDDATA;
164                 } else if (status) {
165                     sl->intra4x4_pred_mode_cache[scan8[0] + 8 * i] = status;
166                 }
167             }
168     }
169
170     return 0;
171 } // FIXME cleanup like ff_h264_check_intra_pred_mode
172
173 /**
174  * Check if the top & left blocks are available if needed and
175  * change the dc mode so it only uses the available blocks.
176  */
177 int ff_h264_check_intra_pred_mode(const H264Context *h, H264SliceContext *sl,
178                                   int mode, int is_chroma)
179 {
180     static const int8_t top[4]  = { LEFT_DC_PRED8x8, 1, -1, -1 };
181     static const int8_t left[5] = { TOP_DC_PRED8x8, -1,  2, -1, DC_128_PRED8x8 };
182
183     if (mode > 3U) {
184         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
185                "out of range intra chroma pred mode at %d %d\n",
186                sl->mb_x, sl->mb_y);
187         return AVERROR_INVALIDDATA;
188     }
189
190     if (!(sl->top_samples_available & 0x8000)) {
191         mode = top[mode];
192         if (mode < 0) {
193             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
194                    "top block unavailable for requested intra mode at %d %d\n",
195                    sl->mb_x, sl->mb_y);
196             return AVERROR_INVALIDDATA;
197         }
198     }
199
200     if ((sl->left_samples_available & 0x8080) != 0x8080) {
201         mode = left[mode];
202         if (is_chroma && (sl->left_samples_available & 0x8080)) {
203             // mad cow disease mode, aka MBAFF + constrained_intra_pred
204             mode = ALZHEIMER_DC_L0T_PRED8x8 +
205                    (!(sl->left_samples_available & 0x8000)) +
206                    2 * (mode == DC_128_PRED8x8);
207         }
208         if (mode < 0) {
209             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
210                    "left block unavailable for requested intra mode at %d %d\n",
211                    sl->mb_x, sl->mb_y);
212             return AVERROR_INVALIDDATA;
213         }
214     }
215
216     return mode;
217 }
218
219 const uint8_t *ff_h264_decode_nal(H264Context *h, const uint8_t *src,
220                                   int *dst_length, int *consumed, int length)
221 {
222     int i, si, di;
223     uint8_t *dst;
224
225     // src[0]&0x80; // forbidden bit
226     h->nal_ref_idc   = src[0] >> 5;
227     h->nal_unit_type = src[0] & 0x1F;
228
229     src++;
230     length--;
231
232 #define STARTCODE_TEST                                                  \
233     if (i + 2 < length && src[i + 1] == 0 && src[i + 2] <= 3) {         \
234         if (src[i + 2] != 3) {                                          \
235             /* startcode, so we must be past the end */                 \
236             length = i;                                                 \
237         }                                                               \
238         break;                                                          \
239     }
240
241 #if HAVE_FAST_UNALIGNED
242 #define FIND_FIRST_ZERO                                                 \
243     if (i > 0 && !src[i])                                               \
244         i--;                                                            \
245     while (src[i])                                                      \
246         i++
247
248 #if HAVE_FAST_64BIT
249     for (i = 0; i + 1 < length; i += 9) {
250         if (!((~AV_RN64A(src + i) &
251                (AV_RN64A(src + i) - 0x0100010001000101ULL)) &
252               0x8000800080008080ULL))
253             continue;
254         FIND_FIRST_ZERO;
255         STARTCODE_TEST;
256         i -= 7;
257     }
258 #else
259     for (i = 0; i + 1 < length; i += 5) {
260         if (!((~AV_RN32A(src + i) &
261                (AV_RN32A(src + i) - 0x01000101U)) &
262               0x80008080U))
263             continue;
264         FIND_FIRST_ZERO;
265         STARTCODE_TEST;
266         i -= 3;
267     }
268 #endif
269 #else
270     for (i = 0; i + 1 < length; i += 2) {
271         if (src[i])
272             continue;
273         if (i > 0 && src[i - 1] == 0)
274             i--;
275         STARTCODE_TEST;
276     }
277 #endif
278
279     if (i >= length - 1) { // no escaped 0
280         *dst_length = length;
281         *consumed   = length + 1; // +1 for the header
282         return src;
283     }
284
285     av_fast_malloc(&h->rbsp_buffer, &h->rbsp_buffer_size,
286                    length + FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
287     dst = h->rbsp_buffer;
288
289     if (!dst)
290         return NULL;
291
292     memcpy(dst, src, i);
293     si = di = i;
294     while (si + 2 < length) {
295         // remove escapes (very rare 1:2^22)
296         if (src[si + 2] > 3) {
297             dst[di++] = src[si++];
298             dst[di++] = src[si++];
299         } else if (src[si] == 0 && src[si + 1] == 0) {
300             if (src[si + 2] == 3) { // escape
301                 dst[di++]  = 0;
302                 dst[di++]  = 0;
303                 si        += 3;
304                 continue;
305             } else // next start code
306                 goto nsc;
307         }
308
309         dst[di++] = src[si++];
310     }
311     while (si < length)
312         dst[di++] = src[si++];
313
314 nsc:
315     memset(dst + di, 0, FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
316
317     *dst_length = di;
318     *consumed   = si + 1; // +1 for the header
319     /* FIXME store exact number of bits in the getbitcontext
320      * (it is needed for decoding) */
321     return dst;
322 }
323
324 /**
325  * Identify the exact end of the bitstream
326  * @return the length of the trailing, or 0 if damaged
327  */
328 static int decode_rbsp_trailing(H264Context *h, const uint8_t *src)
329 {
330     int v = *src;
331     int r;
332
333     tprintf(h->avctx, "rbsp trailing %X\n", v);
334
335     for (r = 1; r < 9; r++) {
336         if (v & 1)
337             return r;
338         v >>= 1;
339     }
340     return 0;
341 }
342
343 void ff_h264_free_tables(H264Context *h, int free_rbsp)
344 {
345     int i;
346     H264Context *hx;
347
348     av_freep(&h->intra4x4_pred_mode);
349     av_freep(&h->chroma_pred_mode_table);
350     av_freep(&h->cbp_table);
351     av_freep(&h->mvd_table[0]);
352     av_freep(&h->mvd_table[1]);
353     av_freep(&h->direct_table);
354     av_freep(&h->non_zero_count);
355     av_freep(&h->slice_table_base);
356     h->slice_table = NULL;
357     av_freep(&h->list_counts);
358
359     av_freep(&h->mb2b_xy);
360     av_freep(&h->mb2br_xy);
361
362     av_buffer_pool_uninit(&h->qscale_table_pool);
363     av_buffer_pool_uninit(&h->mb_type_pool);
364     av_buffer_pool_uninit(&h->motion_val_pool);
365     av_buffer_pool_uninit(&h->ref_index_pool);
366
367     if (free_rbsp && h->DPB) {
368         for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++)
369             ff_h264_unref_picture(h, &h->DPB[i]);
370         av_freep(&h->DPB);
371     } else if (h->DPB) {
372         for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++)
373             h->DPB[i].needs_realloc = 1;
374     }
375
376     h->cur_pic_ptr = NULL;
377
378     for (i = 0; i < H264_MAX_THREADS; i++) {
379         hx = h->thread_context[i];
380         if (!hx)
381             continue;
382         av_freep(&hx->top_borders[1]);
383         av_freep(&hx->top_borders[0]);
384         av_freep(&hx->dc_val_base);
385         av_freep(&hx->er.mb_index2xy);
386         av_freep(&hx->er.error_status_table);
387         av_freep(&hx->er.er_temp_buffer);
388         av_freep(&hx->er.mbintra_table);
389         av_freep(&hx->er.mbskip_table);
390
391         if (free_rbsp) {
392             av_freep(&hx->rbsp_buffer);
393             hx->rbsp_buffer_size = 0;
394         }
395         if (i)
396             av_freep(&h->thread_context[i]);
397     }
398
399     for (i = 0; i < h->nb_slice_ctx; i++) {
400         H264SliceContext *sl = &h->slice_ctx[i];
401
402         av_freep(&sl->bipred_scratchpad);
403         av_freep(&sl->edge_emu_buffer);
404
405         sl->bipred_scratchpad_allocated = 0;
406         sl->edge_emu_buffer_allocated   = 0;
407     }
408 }
409
410 int ff_h264_alloc_tables(H264Context *h)
411 {
412     const int big_mb_num = h->mb_stride * (h->mb_height + 1);
413     const int row_mb_num = h->mb_stride * 2 * h->avctx->thread_count;
414     int x, y, i;
415
416     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->intra4x4_pred_mode,
417                       row_mb_num * 8 * sizeof(uint8_t), fail)
418     h->slice_ctx[0].intra4x4_pred_mode = h->intra4x4_pred_mode;
419
420     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->non_zero_count,
421                       big_mb_num * 48 * sizeof(uint8_t), fail)
422     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->slice_table_base,
423                       (big_mb_num + h->mb_stride) * sizeof(*h->slice_table_base), fail)
424     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->cbp_table,
425                       big_mb_num * sizeof(uint16_t), fail)
426     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->chroma_pred_mode_table,
427                       big_mb_num * sizeof(uint8_t), fail)
428     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->mvd_table[0],
429                       16 * row_mb_num * sizeof(uint8_t), fail);
430     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->mvd_table[1],
431                       16 * row_mb_num * sizeof(uint8_t), fail);
432     h->slice_ctx[0].mvd_table[0] = h->mvd_table[0];
433     h->slice_ctx[0].mvd_table[1] = h->mvd_table[1];
434
435     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->direct_table,
436                       4 * big_mb_num * sizeof(uint8_t), fail);
437     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->list_counts,
438                       big_mb_num * sizeof(uint8_t), fail)
439
440     memset(h->slice_table_base, -1,
441            (big_mb_num + h->mb_stride) * sizeof(*h->slice_table_base));
442     h->slice_table = h->slice_table_base + h->mb_stride * 2 + 1;
443
444     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->mb2b_xy,
445                       big_mb_num * sizeof(uint32_t), fail);
446     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->mb2br_xy,
447                       big_mb_num * sizeof(uint32_t), fail);
448     for (y = 0; y < h->mb_height; y++)
449         for (x = 0; x < h->mb_width; x++) {
450             const int mb_xy = x + y * h->mb_stride;
451             const int b_xy  = 4 * x + 4 * y * h->b_stride;
452
453             h->mb2b_xy[mb_xy]  = b_xy;
454             h->mb2br_xy[mb_xy] = 8 * (FMO ? mb_xy : (mb_xy % (2 * h->mb_stride)));
455         }
456
457     if (!h->dequant4_coeff[0])
458         h264_init_dequant_tables(h);
459
460     if (!h->DPB) {
461         h->DPB = av_mallocz_array(H264_MAX_PICTURE_COUNT, sizeof(*h->DPB));
462         if (!h->DPB)
463             goto fail;
464         for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++)
465             av_frame_unref(&h->DPB[i].f);
466         av_frame_unref(&h->cur_pic.f);
467     }
468
469     return 0;
470
471 fail:
472     ff_h264_free_tables(h, 1);
473     return AVERROR(ENOMEM);
474 }
475
476 /**
477  * Init context
478  * Allocate buffers which are not shared amongst multiple threads.
479  */
480 int ff_h264_context_init(H264Context *h)
481 {
482     ERContext *er = &h->er;
483     int mb_array_size = h->mb_height * h->mb_stride;
484     int y_size  = (2 * h->mb_width + 1) * (2 * h->mb_height + 1);
485     int c_size  = h->mb_stride * (h->mb_height + 1);
486     int yc_size = y_size + 2   * c_size;
487     int x, y, i;
488
489     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->top_borders[0],
490                       h->mb_width * 16 * 3 * sizeof(uint8_t) * 2, fail)
491     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->top_borders[1],
492                       h->mb_width * 16 * 3 * sizeof(uint8_t) * 2, fail)
493
494     for (i = 0; i < h->nb_slice_ctx; i++) {
495         h->slice_ctx[i].ref_cache[0][scan8[5]  + 1] =
496         h->slice_ctx[i].ref_cache[0][scan8[7]  + 1] =
497         h->slice_ctx[i].ref_cache[0][scan8[13] + 1] =
498         h->slice_ctx[i].ref_cache[1][scan8[5]  + 1] =
499         h->slice_ctx[i].ref_cache[1][scan8[7]  + 1] =
500         h->slice_ctx[i].ref_cache[1][scan8[13] + 1] = PART_NOT_AVAILABLE;
501     }
502
503     if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE) {
504         /* init ER */
505         er->avctx          = h->avctx;
506         er->decode_mb      = h264_er_decode_mb;
507         er->opaque         = h;
508         er->quarter_sample = 1;
509
510         er->mb_num      = h->mb_num;
511         er->mb_width    = h->mb_width;
512         er->mb_height   = h->mb_height;
513         er->mb_stride   = h->mb_stride;
514         er->b8_stride   = h->mb_width * 2 + 1;
515
516         // error resilience code looks cleaner with this
517         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, er->mb_index2xy,
518                           (h->mb_num + 1) * sizeof(int), fail);
519
520         for (y = 0; y < h->mb_height; y++)
521             for (x = 0; x < h->mb_width; x++)
522                 er->mb_index2xy[x + y * h->mb_width] = x + y * h->mb_stride;
523
524         er->mb_index2xy[h->mb_height * h->mb_width] = (h->mb_height - 1) *
525                                                       h->mb_stride + h->mb_width;
526
527         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, er->error_status_table,
528                           mb_array_size * sizeof(uint8_t), fail);
529
530         FF_ALLOC_OR_GOTO(h->avctx, er->mbintra_table, mb_array_size, fail);
531         memset(er->mbintra_table, 1, mb_array_size);
532
533         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, er->mbskip_table, mb_array_size + 2, fail);
534
535         FF_ALLOC_OR_GOTO(h->avctx, er->er_temp_buffer,
536                          h->mb_height * h->mb_stride, fail);
537
538         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->dc_val_base,
539                           yc_size * sizeof(int16_t), fail);
540         er->dc_val[0] = h->dc_val_base + h->mb_width * 2 + 2;
541         er->dc_val[1] = h->dc_val_base + y_size + h->mb_stride + 1;
542         er->dc_val[2] = er->dc_val[1] + c_size;
543         for (i = 0; i < yc_size; i++)
544             h->dc_val_base[i] = 1024;
545     }
546
547     return 0;
548
549 fail:
550     return AVERROR(ENOMEM); // ff_h264_free_tables will clean up for us
551 }
552
553 static int decode_nal_units(H264Context *h, const uint8_t *buf, int buf_size,
554                             int parse_extradata);
555
556 int ff_h264_decode_extradata(H264Context *h)
557 {
558     AVCodecContext *avctx = h->avctx;
559     int ret;
560
561     if (avctx->extradata[0] == 1) {
562         int i, cnt, nalsize;
563         unsigned char *p = avctx->extradata;
564
565         h->is_avc = 1;
566
567         if (avctx->extradata_size < 7) {
568             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
569                    "avcC %d too short\n", avctx->extradata_size);
570             return AVERROR_INVALIDDATA;
571         }
572         /* sps and pps in the avcC always have length coded with 2 bytes,
573          * so put a fake nal_length_size = 2 while parsing them */
574         h->nal_length_size = 2;
575         // Decode sps from avcC
576         cnt = *(p + 5) & 0x1f; // Number of sps
577         p  += 6;
578         for (i = 0; i < cnt; i++) {
579             nalsize = AV_RB16(p) + 2;
580             if (p - avctx->extradata + nalsize > avctx->extradata_size)
581                 return AVERROR_INVALIDDATA;
582             ret = decode_nal_units(h, p, nalsize, 1);
583             if (ret < 0) {
584                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
585                        "Decoding sps %d from avcC failed\n", i);
586                 return ret;
587             }
588             p += nalsize;
589         }
590         // Decode pps from avcC
591         cnt = *(p++); // Number of pps
592         for (i = 0; i < cnt; i++) {
593             nalsize = AV_RB16(p) + 2;
594             if (p - avctx->extradata + nalsize > avctx->extradata_size)
595                 return AVERROR_INVALIDDATA;
596             ret = decode_nal_units(h, p, nalsize, 1);
597             if (ret < 0) {
598                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
599                        "Decoding pps %d from avcC failed\n", i);
600                 return ret;
601             }
602             p += nalsize;
603         }
604         // Store right nal length size that will be used to parse all other nals
605         h->nal_length_size = (avctx->extradata[4] & 0x03) + 1;
606     } else {
607         h->is_avc = 0;
608         ret = decode_nal_units(h, avctx->extradata, avctx->extradata_size, 1);
609         if (ret < 0)
610             return ret;
611     }
612     return 0;
613 }
614
615 av_cold int ff_h264_decode_init(AVCodecContext *avctx)
616 {
617     H264Context *h = avctx->priv_data;
618     int i;
619     int ret;
620
621     h->avctx = avctx;
622
623     h->bit_depth_luma    = 8;
624     h->chroma_format_idc = 1;
625
626     ff_h264dsp_init(&h->h264dsp, 8, 1);
627     ff_h264chroma_init(&h->h264chroma, h->sps.bit_depth_chroma);
628     ff_h264qpel_init(&h->h264qpel, 8);
629     ff_h264_pred_init(&h->hpc, h->avctx->codec_id, 8, 1);
630
631     h->dequant_coeff_pps = -1;
632
633     /* needed so that IDCT permutation is known early */
634     ff_videodsp_init(&h->vdsp, 8);
635
636     memset(h->pps.scaling_matrix4, 16, 6 * 16 * sizeof(uint8_t));
637     memset(h->pps.scaling_matrix8, 16, 2 * 64 * sizeof(uint8_t));
638
639     h->picture_structure   = PICT_FRAME;
640     h->slice_context_count = 1;
641     h->workaround_bugs     = avctx->workaround_bugs;
642     h->flags               = avctx->flags;
643
644     /* set defaults */
645     // s->decode_mb = ff_h263_decode_mb;
646     if (!avctx->has_b_frames)
647         h->low_delay = 1;
648
649     avctx->chroma_sample_location = AVCHROMA_LOC_LEFT;
650
651     ff_h264_decode_init_vlc();
652
653     ff_init_cabac_states();
654
655     h->pixel_shift        = 0;
656     h->sps.bit_depth_luma = avctx->bits_per_raw_sample = 8;
657
658     h->nb_slice_ctx = (avctx->active_thread_type & FF_THREAD_SLICE) ?  H264_MAX_THREADS : 1;
659     h->slice_ctx = av_mallocz_array(h->nb_slice_ctx, sizeof(*h->slice_ctx));
660     if (!h->slice_ctx) {
661         h->nb_slice_ctx = 0;
662         return AVERROR(ENOMEM);
663     }
664
665     h->thread_context[0] = h;
666     for (i = 0; i < h->nb_slice_ctx; i++)
667         h->slice_ctx[i].h264 = h->thread_context[0];
668
669     h->outputed_poc      = h->next_outputed_poc = INT_MIN;
670     for (i = 0; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT; i++)
671         h->last_pocs[i] = INT_MIN;
672     h->prev_poc_msb = 1 << 16;
673     h->x264_build   = -1;
674     ff_h264_reset_sei(h);
675     h->recovery_frame = -1;
676     h->frame_recovered = 0;
677     if (avctx->codec_id == AV_CODEC_ID_H264) {
678         if (avctx->ticks_per_frame == 1)
679             h->avctx->framerate.num *= 2;
680         avctx->ticks_per_frame = 2;
681     }
682
683     if (avctx->extradata_size > 0 && avctx->extradata) {
684        ret = ff_h264_decode_extradata(h);
685        if (ret < 0) {
686            ff_h264_free_context(h);
687            return ret;
688        }
689     }
690
691     if (h->sps.bitstream_restriction_flag &&
692         h->avctx->has_b_frames < h->sps.num_reorder_frames) {
693         h->avctx->has_b_frames = h->sps.num_reorder_frames;
694         h->low_delay           = 0;
695     }
696
697     avctx->internal->allocate_progress = 1;
698
699     return 0;
700 }
701
702 static int decode_init_thread_copy(AVCodecContext *avctx)
703 {
704     H264Context *h = avctx->priv_data;
705     int i;
706
707     if (!avctx->internal->is_copy)
708         return 0;
709     memset(h->sps_buffers, 0, sizeof(h->sps_buffers));
710     memset(h->pps_buffers, 0, sizeof(h->pps_buffers));
711
712     h->nb_slice_ctx = (avctx->active_thread_type & FF_THREAD_SLICE) ?  H264_MAX_THREADS : 1;
713     h->slice_ctx = av_mallocz_array(h->nb_slice_ctx, sizeof(*h->slice_ctx));
714     if (!h->slice_ctx) {
715         h->nb_slice_ctx = 0;
716         return AVERROR(ENOMEM);
717     }
718
719     for (i = 0; i < h->nb_slice_ctx; i++)
720         h->slice_ctx[i].h264 = h;
721
722     h->avctx               = avctx;
723     h->rbsp_buffer         = NULL;
724     h->rbsp_buffer_size    = 0;
725     h->context_initialized = 0;
726
727     return 0;
728 }
729
730 /**
731  * Run setup operations that must be run after slice header decoding.
732  * This includes finding the next displayed frame.
733  *
734  * @param h h264 master context
735  * @param setup_finished enough NALs have been read that we can call
736  * ff_thread_finish_setup()
737  */
738 static void decode_postinit(H264Context *h, int setup_finished)
739 {
740     H264Picture *out = h->cur_pic_ptr;
741     H264Picture *cur = h->cur_pic_ptr;
742     int i, pics, out_of_order, out_idx;
743     int invalid = 0, cnt = 0;
744
745     h->cur_pic_ptr->f.pict_type = h->pict_type;
746
747     if (h->next_output_pic)
748         return;
749
750     if (cur->field_poc[0] == INT_MAX || cur->field_poc[1] == INT_MAX) {
751         /* FIXME: if we have two PAFF fields in one packet, we can't start
752          * the next thread here. If we have one field per packet, we can.
753          * The check in decode_nal_units() is not good enough to find this
754          * yet, so we assume the worst for now. */
755         // if (setup_finished)
756         //    ff_thread_finish_setup(h->avctx);
757         return;
758     }
759
760     cur->f.interlaced_frame = 0;
761     cur->f.repeat_pict      = 0;
762
763     /* Signal interlacing information externally. */
764     /* Prioritize picture timing SEI information over used
765      * decoding process if it exists. */
766
767     if (h->sps.pic_struct_present_flag) {
768         switch (h->sei_pic_struct) {
769         case SEI_PIC_STRUCT_FRAME:
770             break;
771         case SEI_PIC_STRUCT_TOP_FIELD:
772         case SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_FIELD:
773             cur->f.interlaced_frame = 1;
774             break;
775         case SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM:
776         case SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP:
777             if (FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h))
778                 cur->f.interlaced_frame = 1;
779             else
780                 // try to flag soft telecine progressive
781                 cur->f.interlaced_frame = h->prev_interlaced_frame;
782             break;
783         case SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM_TOP:
784         case SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP_BOTTOM:
785             /* Signal the possibility of telecined film externally
786              * (pic_struct 5,6). From these hints, let the applications
787              * decide if they apply deinterlacing. */
788             cur->f.repeat_pict = 1;
789             break;
790         case SEI_PIC_STRUCT_FRAME_DOUBLING:
791             cur->f.repeat_pict = 2;
792             break;
793         case SEI_PIC_STRUCT_FRAME_TRIPLING:
794             cur->f.repeat_pict = 4;
795             break;
796         }
797
798         if ((h->sei_ct_type & 3) &&
799             h->sei_pic_struct <= SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP)
800             cur->f.interlaced_frame = (h->sei_ct_type & (1 << 1)) != 0;
801     } else {
802         /* Derive interlacing flag from used decoding process. */
803         cur->f.interlaced_frame = FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h);
804     }
805     h->prev_interlaced_frame = cur->f.interlaced_frame;
806
807     if (cur->field_poc[0] != cur->field_poc[1]) {
808         /* Derive top_field_first from field pocs. */
809         cur->f.top_field_first = cur->field_poc[0] < cur->field_poc[1];
810     } else {
811         if (cur->f.interlaced_frame || h->sps.pic_struct_present_flag) {
812             /* Use picture timing SEI information. Even if it is a
813              * information of a past frame, better than nothing. */
814             if (h->sei_pic_struct == SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM ||
815                 h->sei_pic_struct == SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM_TOP)
816                 cur->f.top_field_first = 1;
817             else
818                 cur->f.top_field_first = 0;
819         } else {
820             /* Most likely progressive */
821             cur->f.top_field_first = 0;
822         }
823     }
824
825     if (h->sei_frame_packing_present &&
826         h->frame_packing_arrangement_type >= 0 &&
827         h->frame_packing_arrangement_type <= 6 &&
828         h->content_interpretation_type > 0 &&
829         h->content_interpretation_type < 3) {
830         AVStereo3D *stereo = av_stereo3d_create_side_data(&cur->f);
831         if (!stereo)
832             return;
833
834         switch (h->frame_packing_arrangement_type) {
835         case 0:
836             stereo->type = AV_STEREO3D_CHECKERBOARD;
837             break;
838         case 1:
839             stereo->type = AV_STEREO3D_COLUMNS;
840             break;
841         case 2:
842             stereo->type = AV_STEREO3D_LINES;
843             break;
844         case 3:
845             if (h->quincunx_subsampling)
846                 stereo->type = AV_STEREO3D_SIDEBYSIDE_QUINCUNX;
847             else
848                 stereo->type = AV_STEREO3D_SIDEBYSIDE;
849             break;
850         case 4:
851             stereo->type = AV_STEREO3D_TOPBOTTOM;
852             break;
853         case 5:
854             stereo->type = AV_STEREO3D_FRAMESEQUENCE;
855             break;
856         case 6:
857             stereo->type = AV_STEREO3D_2D;
858             break;
859         }
860
861         if (h->content_interpretation_type == 2)
862             stereo->flags = AV_STEREO3D_FLAG_INVERT;
863     }
864
865     if (h->sei_display_orientation_present &&
866         (h->sei_anticlockwise_rotation || h->sei_hflip || h->sei_vflip)) {
867         double angle = h->sei_anticlockwise_rotation * 360 / (double) (1 << 16);
868         AVFrameSideData *rotation = av_frame_new_side_data(&cur->f,
869                                                            AV_FRAME_DATA_DISPLAYMATRIX,
870                                                            sizeof(int32_t) * 9);
871         if (!rotation)
872             return;
873
874         av_display_rotation_set((int32_t *)rotation->data, angle);
875         av_display_matrix_flip((int32_t *)rotation->data,
876                                h->sei_hflip, h->sei_vflip);
877     }
878
879     // FIXME do something with unavailable reference frames
880
881     /* Sort B-frames into display order */
882
883     if (h->sps.bitstream_restriction_flag &&
884         h->avctx->has_b_frames < h->sps.num_reorder_frames) {
885         h->avctx->has_b_frames = h->sps.num_reorder_frames;
886         h->low_delay           = 0;
887     }
888
889     if (h->avctx->strict_std_compliance >= FF_COMPLIANCE_STRICT &&
890         !h->sps.bitstream_restriction_flag) {
891         h->avctx->has_b_frames = MAX_DELAYED_PIC_COUNT - 1;
892         h->low_delay           = 0;
893     }
894
895     pics = 0;
896     while (h->delayed_pic[pics])
897         pics++;
898
899     assert(pics <= MAX_DELAYED_PIC_COUNT);
900
901     h->delayed_pic[pics++] = cur;
902     if (cur->reference == 0)
903         cur->reference = DELAYED_PIC_REF;
904
905     /* Frame reordering. This code takes pictures from coding order and sorts
906      * them by their incremental POC value into display order. It supports POC
907      * gaps, MMCO reset codes and random resets.
908      * A "display group" can start either with a IDR frame (f.key_frame = 1),
909      * and/or can be closed down with a MMCO reset code. In sequences where
910      * there is no delay, we can't detect that (since the frame was already
911      * output to the user), so we also set h->mmco_reset to detect the MMCO
912      * reset code.
913      * FIXME: if we detect insufficient delays (as per h->avctx->has_b_frames),
914      * we increase the delay between input and output. All frames affected by
915      * the lag (e.g. those that should have been output before another frame
916      * that we already returned to the user) will be dropped. This is a bug
917      * that we will fix later. */
918     for (i = 0; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT; i++) {
919         cnt     += out->poc < h->last_pocs[i];
920         invalid += out->poc == INT_MIN;
921     }
922     if (!h->mmco_reset && !cur->f.key_frame &&
923         cnt + invalid == MAX_DELAYED_PIC_COUNT && cnt > 0) {
924         h->mmco_reset = 2;
925         if (pics > 1)
926             h->delayed_pic[pics - 2]->mmco_reset = 2;
927     }
928     if (h->mmco_reset || cur->f.key_frame) {
929         for (i = 0; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT; i++)
930             h->last_pocs[i] = INT_MIN;
931         cnt     = 0;
932         invalid = MAX_DELAYED_PIC_COUNT;
933     }
934     out     = h->delayed_pic[0];
935     out_idx = 0;
936     for (i = 1; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT &&
937                 h->delayed_pic[i] &&
938                 !h->delayed_pic[i - 1]->mmco_reset &&
939                 !h->delayed_pic[i]->f.key_frame;
940          i++)
941         if (h->delayed_pic[i]->poc < out->poc) {
942             out     = h->delayed_pic[i];
943             out_idx = i;
944         }
945     if (h->avctx->has_b_frames == 0 &&
946         (h->delayed_pic[0]->f.key_frame || h->mmco_reset))
947         h->next_outputed_poc = INT_MIN;
948     out_of_order = !out->f.key_frame && !h->mmco_reset &&
949                    (out->poc < h->next_outputed_poc);
950
951     if (h->sps.bitstream_restriction_flag &&
952         h->avctx->has_b_frames >= h->sps.num_reorder_frames) {
953     } else if (out_of_order && pics - 1 == h->avctx->has_b_frames &&
954                h->avctx->has_b_frames < MAX_DELAYED_PIC_COUNT) {
955         if (invalid + cnt < MAX_DELAYED_PIC_COUNT) {
956             h->avctx->has_b_frames = FFMAX(h->avctx->has_b_frames, cnt);
957         }
958         h->low_delay = 0;
959     } else if (h->low_delay &&
960                ((h->next_outputed_poc != INT_MIN &&
961                  out->poc > h->next_outputed_poc + 2) ||
962                 cur->f.pict_type == AV_PICTURE_TYPE_B)) {
963         h->low_delay = 0;
964         h->avctx->has_b_frames++;
965     }
966
967     if (pics > h->avctx->has_b_frames) {
968         out->reference &= ~DELAYED_PIC_REF;
969         // for frame threading, the owner must be the second field's thread or
970         // else the first thread can release the picture and reuse it unsafely
971         for (i = out_idx; h->delayed_pic[i]; i++)
972             h->delayed_pic[i] = h->delayed_pic[i + 1];
973     }
974     memmove(h->last_pocs, &h->last_pocs[1],
975             sizeof(*h->last_pocs) * (MAX_DELAYED_PIC_COUNT - 1));
976     h->last_pocs[MAX_DELAYED_PIC_COUNT - 1] = cur->poc;
977     if (!out_of_order && pics > h->avctx->has_b_frames) {
978         h->next_output_pic = out;
979         if (out->mmco_reset) {
980             if (out_idx > 0) {
981                 h->next_outputed_poc                    = out->poc;
982                 h->delayed_pic[out_idx - 1]->mmco_reset = out->mmco_reset;
983             } else {
984                 h->next_outputed_poc = INT_MIN;
985             }
986         } else {
987             if (out_idx == 0 && pics > 1 && h->delayed_pic[0]->f.key_frame) {
988                 h->next_outputed_poc = INT_MIN;
989             } else {
990                 h->next_outputed_poc = out->poc;
991             }
992         }
993         h->mmco_reset = 0;
994     } else {
995         av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG, "no picture\n");
996     }
997
998     if (h->next_output_pic) {
999         if (h->next_output_pic->recovered) {
1000             // We have reached an recovery point and all frames after it in
1001             // display order are "recovered".
1002             h->frame_recovered |= FRAME_RECOVERED_SEI;
1003         }
1004         h->next_output_pic->recovered |= !!(h->frame_recovered & FRAME_RECOVERED_SEI);
1005     }
1006
1007     if (setup_finished && !h->avctx->hwaccel)
1008         ff_thread_finish_setup(h->avctx);
1009 }
1010
1011 int ff_pred_weight_table(H264Context *h, H264SliceContext *sl)
1012 {
1013     int list, i;
1014     int luma_def, chroma_def;
1015
1016     sl->use_weight             = 0;
1017     sl->use_weight_chroma      = 0;
1018     sl->luma_log2_weight_denom = get_ue_golomb(&sl->gb);
1019     if (h->sps.chroma_format_idc)
1020         sl->chroma_log2_weight_denom = get_ue_golomb(&sl->gb);
1021     luma_def   = 1 << sl->luma_log2_weight_denom;
1022     chroma_def = 1 << sl->chroma_log2_weight_denom;
1023
1024     for (list = 0; list < 2; list++) {
1025         sl->luma_weight_flag[list]   = 0;
1026         sl->chroma_weight_flag[list] = 0;
1027         for (i = 0; i < sl->ref_count[list]; i++) {
1028             int luma_weight_flag, chroma_weight_flag;
1029
1030             luma_weight_flag = get_bits1(&sl->gb);
1031             if (luma_weight_flag) {
1032                 sl->luma_weight[i][list][0] = get_se_golomb(&sl->gb);
1033                 sl->luma_weight[i][list][1] = get_se_golomb(&sl->gb);
1034                 if (sl->luma_weight[i][list][0] != luma_def ||
1035                     sl->luma_weight[i][list][1] != 0) {
1036                     sl->use_weight             = 1;
1037                     sl->luma_weight_flag[list] = 1;
1038                 }
1039             } else {
1040                 sl->luma_weight[i][list][0] = luma_def;
1041                 sl->luma_weight[i][list][1] = 0;
1042             }
1043
1044             if (h->sps.chroma_format_idc) {
1045                 chroma_weight_flag = get_bits1(&sl->gb);
1046                 if (chroma_weight_flag) {
1047                     int j;
1048                     for (j = 0; j < 2; j++) {
1049                         sl->chroma_weight[i][list][j][0] = get_se_golomb(&sl->gb);
1050                         sl->chroma_weight[i][list][j][1] = get_se_golomb(&sl->gb);
1051                         if (sl->chroma_weight[i][list][j][0] != chroma_def ||
1052                             sl->chroma_weight[i][list][j][1] != 0) {
1053                             sl->use_weight_chroma        = 1;
1054                             sl->chroma_weight_flag[list] = 1;
1055                         }
1056                     }
1057                 } else {
1058                     int j;
1059                     for (j = 0; j < 2; j++) {
1060                         sl->chroma_weight[i][list][j][0] = chroma_def;
1061                         sl->chroma_weight[i][list][j][1] = 0;
1062                     }
1063                 }
1064             }
1065         }
1066         if (sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_B)
1067             break;
1068     }
1069     sl->use_weight = sl->use_weight || sl->use_weight_chroma;
1070     return 0;
1071 }
1072
1073 /**
1074  * instantaneous decoder refresh.
1075  */
1076 static void idr(H264Context *h)
1077 {
1078     ff_h264_remove_all_refs(h);
1079     h->prev_frame_num        =
1080     h->prev_frame_num_offset =
1081     h->prev_poc_msb          =
1082     h->prev_poc_lsb          = 0;
1083 }
1084
1085 /* forget old pics after a seek */
1086 void ff_h264_flush_change(H264Context *h)
1087 {
1088     int i;
1089     for (i = 0; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT; i++)
1090         h->last_pocs[i] = INT_MIN;
1091     h->outputed_poc          = h->next_outputed_poc = INT_MIN;
1092     h->prev_interlaced_frame = 1;
1093     idr(h);
1094     if (h->cur_pic_ptr)
1095         h->cur_pic_ptr->reference = 0;
1096     h->first_field = 0;
1097     ff_h264_reset_sei(h);
1098     h->recovery_frame = -1;
1099     h->frame_recovered = 0;
1100 }
1101
1102 /* forget old pics after a seek */
1103 static void flush_dpb(AVCodecContext *avctx)
1104 {
1105     H264Context *h = avctx->priv_data;
1106     int i;
1107
1108     memset(h->delayed_pic, 0, sizeof(h->delayed_pic));
1109
1110     ff_h264_flush_change(h);
1111
1112     if (h->DPB)
1113         for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++)
1114             ff_h264_unref_picture(h, &h->DPB[i]);
1115     h->cur_pic_ptr = NULL;
1116     ff_h264_unref_picture(h, &h->cur_pic);
1117
1118     h->mb_y = 0;
1119
1120     ff_h264_free_tables(h, 1);
1121     h->context_initialized = 0;
1122 }
1123
1124 int ff_init_poc(H264Context *h, int pic_field_poc[2], int *pic_poc)
1125 {
1126     const int max_frame_num = 1 << h->sps.log2_max_frame_num;
1127     int field_poc[2];
1128
1129     h->frame_num_offset = h->prev_frame_num_offset;
1130     if (h->frame_num < h->prev_frame_num)
1131         h->frame_num_offset += max_frame_num;
1132
1133     if (h->sps.poc_type == 0) {
1134         const int max_poc_lsb = 1 << h->sps.log2_max_poc_lsb;
1135
1136         if (h->poc_lsb < h->prev_poc_lsb &&
1137             h->prev_poc_lsb - h->poc_lsb >= max_poc_lsb / 2)
1138             h->poc_msb = h->prev_poc_msb + max_poc_lsb;
1139         else if (h->poc_lsb > h->prev_poc_lsb &&
1140                  h->prev_poc_lsb - h->poc_lsb < -max_poc_lsb / 2)
1141             h->poc_msb = h->prev_poc_msb - max_poc_lsb;
1142         else
1143             h->poc_msb = h->prev_poc_msb;
1144         field_poc[0] =
1145         field_poc[1] = h->poc_msb + h->poc_lsb;
1146         if (h->picture_structure == PICT_FRAME)
1147             field_poc[1] += h->delta_poc_bottom;
1148     } else if (h->sps.poc_type == 1) {
1149         int abs_frame_num, expected_delta_per_poc_cycle, expectedpoc;
1150         int i;
1151
1152         if (h->sps.poc_cycle_length != 0)
1153             abs_frame_num = h->frame_num_offset + h->frame_num;
1154         else
1155             abs_frame_num = 0;
1156
1157         if (h->nal_ref_idc == 0 && abs_frame_num > 0)
1158             abs_frame_num--;
1159
1160         expected_delta_per_poc_cycle = 0;
1161         for (i = 0; i < h->sps.poc_cycle_length; i++)
1162             // FIXME integrate during sps parse
1163             expected_delta_per_poc_cycle += h->sps.offset_for_ref_frame[i];
1164
1165         if (abs_frame_num > 0) {
1166             int poc_cycle_cnt          = (abs_frame_num - 1) / h->sps.poc_cycle_length;
1167             int frame_num_in_poc_cycle = (abs_frame_num - 1) % h->sps.poc_cycle_length;
1168
1169             expectedpoc = poc_cycle_cnt * expected_delta_per_poc_cycle;
1170             for (i = 0; i <= frame_num_in_poc_cycle; i++)
1171                 expectedpoc = expectedpoc + h->sps.offset_for_ref_frame[i];
1172         } else
1173             expectedpoc = 0;
1174
1175         if (h->nal_ref_idc == 0)
1176             expectedpoc = expectedpoc + h->sps.offset_for_non_ref_pic;
1177
1178         field_poc[0] = expectedpoc + h->delta_poc[0];
1179         field_poc[1] = field_poc[0] + h->sps.offset_for_top_to_bottom_field;
1180
1181         if (h->picture_structure == PICT_FRAME)
1182             field_poc[1] += h->delta_poc[1];
1183     } else {
1184         int poc = 2 * (h->frame_num_offset + h->frame_num);
1185
1186         if (!h->nal_ref_idc)
1187             poc--;
1188
1189         field_poc[0] = poc;
1190         field_poc[1] = poc;
1191     }
1192
1193     if (h->picture_structure != PICT_BOTTOM_FIELD)
1194         pic_field_poc[0] = field_poc[0];
1195     if (h->picture_structure != PICT_TOP_FIELD)
1196         pic_field_poc[1] = field_poc[1];
1197     *pic_poc = FFMIN(pic_field_poc[0], pic_field_poc[1]);
1198
1199     return 0;
1200 }
1201
1202 /**
1203  * Compute profile from profile_idc and constraint_set?_flags.
1204  *
1205  * @param sps SPS
1206  *
1207  * @return profile as defined by FF_PROFILE_H264_*
1208  */
1209 int ff_h264_get_profile(SPS *sps)
1210 {
1211     int profile = sps->profile_idc;
1212
1213     switch (sps->profile_idc) {
1214     case FF_PROFILE_H264_BASELINE:
1215         // constraint_set1_flag set to 1
1216         profile |= (sps->constraint_set_flags & 1 << 1) ? FF_PROFILE_H264_CONSTRAINED : 0;
1217         break;
1218     case FF_PROFILE_H264_HIGH_10:
1219     case FF_PROFILE_H264_HIGH_422:
1220     case FF_PROFILE_H264_HIGH_444_PREDICTIVE:
1221         // constraint_set3_flag set to 1
1222         profile |= (sps->constraint_set_flags & 1 << 3) ? FF_PROFILE_H264_INTRA : 0;
1223         break;
1224     }
1225
1226     return profile;
1227 }
1228
1229 int ff_h264_set_parameter_from_sps(H264Context *h)
1230 {
1231     if (h->flags & CODEC_FLAG_LOW_DELAY ||
1232         (h->sps.bitstream_restriction_flag &&
1233          !h->sps.num_reorder_frames)) {
1234         if (h->avctx->has_b_frames > 1 || h->delayed_pic[0])
1235             av_log(h->avctx, AV_LOG_WARNING, "Delayed frames seen. "
1236                    "Reenabling low delay requires a codec flush.\n");
1237         else
1238             h->low_delay = 1;
1239     }
1240
1241     if (h->avctx->has_b_frames < 2)
1242         h->avctx->has_b_frames = !h->low_delay;
1243
1244     if (h->avctx->bits_per_raw_sample != h->sps.bit_depth_luma ||
1245         h->cur_chroma_format_idc      != h->sps.chroma_format_idc) {
1246         if (h->sps.bit_depth_luma >= 8 && h->sps.bit_depth_luma <= 10) {
1247             h->avctx->bits_per_raw_sample = h->sps.bit_depth_luma;
1248             h->cur_chroma_format_idc      = h->sps.chroma_format_idc;
1249             h->pixel_shift                = h->sps.bit_depth_luma > 8;
1250
1251             ff_h264dsp_init(&h->h264dsp, h->sps.bit_depth_luma,
1252                             h->sps.chroma_format_idc);
1253             ff_h264chroma_init(&h->h264chroma, h->sps.bit_depth_chroma);
1254             ff_h264qpel_init(&h->h264qpel, h->sps.bit_depth_luma);
1255             ff_h264_pred_init(&h->hpc, h->avctx->codec_id, h->sps.bit_depth_luma,
1256                               h->sps.chroma_format_idc);
1257             ff_videodsp_init(&h->vdsp, h->sps.bit_depth_luma);
1258         } else {
1259             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Unsupported bit depth %d\n",
1260                    h->sps.bit_depth_luma);
1261             return AVERROR_INVALIDDATA;
1262         }
1263     }
1264     return 0;
1265 }
1266
1267 int ff_set_ref_count(H264Context *h, H264SliceContext *sl)
1268 {
1269     int ref_count[2], list_count;
1270     int num_ref_idx_active_override_flag, max_refs;
1271
1272     // set defaults, might be overridden a few lines later
1273     ref_count[0] = h->pps.ref_count[0];
1274     ref_count[1] = h->pps.ref_count[1];
1275
1276     if (sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) {
1277         if (sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B)
1278             sl->direct_spatial_mv_pred = get_bits1(&sl->gb);
1279         num_ref_idx_active_override_flag = get_bits1(&sl->gb);
1280
1281         if (num_ref_idx_active_override_flag) {
1282             ref_count[0] = get_ue_golomb(&sl->gb) + 1;
1283             if (ref_count[0] < 1)
1284                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1285             if (sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) {
1286                 ref_count[1] = get_ue_golomb(&sl->gb) + 1;
1287                 if (ref_count[1] < 1)
1288                     return AVERROR_INVALIDDATA;
1289             }
1290         }
1291
1292         if (sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B)
1293             list_count = 2;
1294         else
1295             list_count = 1;
1296     } else {
1297         list_count   = 0;
1298         ref_count[0] = ref_count[1] = 0;
1299     }
1300
1301     max_refs = h->picture_structure == PICT_FRAME ? 16 : 32;
1302
1303     if (ref_count[0] > max_refs || ref_count[1] > max_refs) {
1304         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "reference overflow\n");
1305         sl->ref_count[0] = sl->ref_count[1] = 0;
1306         return AVERROR_INVALIDDATA;
1307     }
1308
1309     if (list_count   != sl->list_count   ||
1310         ref_count[0] != sl->ref_count[0] ||
1311         ref_count[1] != sl->ref_count[1]) {
1312         sl->ref_count[0] = ref_count[0];
1313         sl->ref_count[1] = ref_count[1];
1314         sl->list_count   = list_count;
1315         return 1;
1316     }
1317
1318     return 0;
1319 }
1320
1321 static int find_start_code(const uint8_t *buf, int buf_size,
1322                            int buf_index, int next_avc)
1323 {
1324     // start code prefix search
1325     for (; buf_index + 3 < next_avc; buf_index++)
1326         // This should always succeed in the first iteration.
1327         if (buf[buf_index]     == 0 &&
1328             buf[buf_index + 1] == 0 &&
1329             buf[buf_index + 2] == 1)
1330             break;
1331
1332     if (buf_index + 3 >= buf_size)
1333         return buf_size;
1334
1335     return buf_index + 3;
1336 }
1337
1338 static int get_avc_nalsize(H264Context *h, const uint8_t *buf,
1339                            int buf_size, int *buf_index)
1340 {
1341     int i, nalsize = 0;
1342
1343     if (*buf_index >= buf_size - h->nal_length_size)
1344         return -1;
1345
1346     for (i = 0; i < h->nal_length_size; i++)
1347         nalsize = (nalsize << 8) | buf[(*buf_index)++];
1348     if (nalsize <= 0 || nalsize > buf_size - *buf_index) {
1349         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1350                "AVC: nal size %d\n", nalsize);
1351         return -1;
1352     }
1353     return nalsize;
1354 }
1355
1356 static int get_bit_length(H264Context *h, const uint8_t *buf,
1357                           const uint8_t *ptr, int dst_length,
1358                           int i, int next_avc)
1359 {
1360     if ((h->workaround_bugs & FF_BUG_AUTODETECT) && i + 3 < next_avc &&
1361         buf[i]     == 0x00 && buf[i + 1] == 0x00 &&
1362         buf[i + 2] == 0x01 && buf[i + 3] == 0xE0)
1363         h->workaround_bugs |= FF_BUG_TRUNCATED;
1364
1365     if (!(h->workaround_bugs & FF_BUG_TRUNCATED))
1366         while (dst_length > 0 && ptr[dst_length - 1] == 0)
1367             dst_length--;
1368
1369     if (!dst_length)
1370         return 0;
1371
1372     return 8 * dst_length - decode_rbsp_trailing(h, ptr + dst_length - 1);
1373 }
1374
1375 static int get_last_needed_nal(H264Context *h, const uint8_t *buf, int buf_size)
1376 {
1377     int next_avc    = h->is_avc ? 0 : buf_size;
1378     int nal_index   = 0;
1379     int buf_index   = 0;
1380     int nals_needed = 0;
1381
1382     while(1) {
1383         GetBitContext gb;
1384         int nalsize = 0;
1385         int dst_length, bit_length, consumed;
1386         const uint8_t *ptr;
1387
1388         if (buf_index >= next_avc) {
1389             nalsize = get_avc_nalsize(h, buf, buf_size, &buf_index);
1390             if (nalsize < 0)
1391                 break;
1392             next_avc = buf_index + nalsize;
1393         } else {
1394             buf_index = find_start_code(buf, buf_size, buf_index, next_avc);
1395             if (buf_index >= buf_size)
1396                 break;
1397         }
1398
1399         ptr = ff_h264_decode_nal(h, buf + buf_index, &dst_length, &consumed,
1400                                  next_avc - buf_index);
1401
1402         if (!ptr || dst_length < 0)
1403             return AVERROR_INVALIDDATA;
1404
1405         buf_index += consumed;
1406
1407         bit_length = get_bit_length(h, buf, ptr, dst_length,
1408                                     buf_index, next_avc);
1409         nal_index++;
1410
1411         /* packets can sometimes contain multiple PPS/SPS,
1412          * e.g. two PAFF field pictures in one packet, or a demuxer
1413          * which splits NALs strangely if so, when frame threading we
1414          * can't start the next thread until we've read all of them */
1415         switch (h->nal_unit_type) {
1416         case NAL_SPS:
1417         case NAL_PPS:
1418             nals_needed = nal_index;
1419             break;
1420         case NAL_DPA:
1421         case NAL_IDR_SLICE:
1422         case NAL_SLICE:
1423             init_get_bits(&gb, ptr, bit_length);
1424             if (!get_ue_golomb(&gb))
1425                 nals_needed = nal_index;
1426         }
1427     }
1428
1429     return nals_needed;
1430 }
1431
1432 static int decode_nal_units(H264Context *h, const uint8_t *buf, int buf_size,
1433                             int parse_extradata)
1434 {
1435     AVCodecContext *const avctx = h->avctx;
1436     H264Context *hx; ///< thread context
1437     H264SliceContext *sl;
1438     int buf_index;
1439     unsigned context_count;
1440     int next_avc;
1441     int nals_needed = 0; ///< number of NALs that need decoding before the next frame thread starts
1442     int nal_index;
1443     int ret = 0;
1444
1445     h->max_contexts = h->slice_context_count;
1446     if (!(avctx->flags2 & CODEC_FLAG2_CHUNKS)) {
1447         h->current_slice = 0;
1448         if (!h->first_field)
1449             h->cur_pic_ptr = NULL;
1450         ff_h264_reset_sei(h);
1451     }
1452
1453     if (avctx->active_thread_type & FF_THREAD_FRAME)
1454         nals_needed = get_last_needed_nal(h, buf, buf_size);
1455
1456     {
1457         buf_index     = 0;
1458         context_count = 0;
1459         next_avc      = h->is_avc ? 0 : buf_size;
1460         nal_index     = 0;
1461         for (;;) {
1462             int consumed;
1463             int dst_length;
1464             int bit_length;
1465             const uint8_t *ptr;
1466             int nalsize = 0;
1467             int err;
1468
1469             if (buf_index >= next_avc) {
1470                 nalsize = get_avc_nalsize(h, buf, buf_size, &buf_index);
1471                 if (nalsize < 0)
1472                     break;
1473                 next_avc = buf_index + nalsize;
1474             } else {
1475                 buf_index = find_start_code(buf, buf_size, buf_index, next_avc);
1476                 if (buf_index >= buf_size)
1477                     break;
1478                 if (buf_index >= next_avc)
1479                     continue;
1480             }
1481
1482             hx = h->thread_context[context_count];
1483             sl = &h->slice_ctx[context_count];
1484
1485             ptr = ff_h264_decode_nal(hx, buf + buf_index, &dst_length,
1486                                      &consumed, next_avc - buf_index);
1487             if (!ptr || dst_length < 0) {
1488                 ret = -1;
1489                 goto end;
1490             }
1491
1492             bit_length = get_bit_length(h, buf, ptr, dst_length,
1493                                         buf_index + consumed, next_avc);
1494
1495             if (h->avctx->debug & FF_DEBUG_STARTCODE)
1496                 av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG,
1497                        "NAL %d at %d/%d length %d\n",
1498                        hx->nal_unit_type, buf_index, buf_size, dst_length);
1499
1500             if (h->is_avc && (nalsize != consumed) && nalsize)
1501                 av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG,
1502                        "AVC: Consumed only %d bytes instead of %d\n",
1503                        consumed, nalsize);
1504
1505             buf_index += consumed;
1506             nal_index++;
1507
1508             if (avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONREF &&
1509                 h->nal_ref_idc == 0 &&
1510                 h->nal_unit_type != NAL_SEI)
1511                 continue;
1512
1513 again:
1514             /* Ignore every NAL unit type except PPS and SPS during extradata
1515              * parsing. Decoding slices is not possible in codec init
1516              * with frame-mt */
1517             if (parse_extradata && HAVE_THREADS &&
1518                 (h->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_FRAME) &&
1519                 (hx->nal_unit_type != NAL_PPS &&
1520                  hx->nal_unit_type != NAL_SPS)) {
1521                 if (hx->nal_unit_type < NAL_AUD ||
1522                     hx->nal_unit_type > NAL_AUXILIARY_SLICE)
1523                     av_log(avctx, AV_LOG_INFO,
1524                            "Ignoring NAL unit %d during extradata parsing\n",
1525                            hx->nal_unit_type);
1526                 hx->nal_unit_type = NAL_FF_IGNORE;
1527             }
1528             err = 0;
1529             switch (hx->nal_unit_type) {
1530             case NAL_IDR_SLICE:
1531                 if (h->nal_unit_type != NAL_IDR_SLICE) {
1532                     av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1533                            "Invalid mix of idr and non-idr slices\n");
1534                     ret = -1;
1535                     goto end;
1536                 }
1537                 idr(h); // FIXME ensure we don't lose some frames if there is reordering
1538             case NAL_SLICE:
1539                 init_get_bits(&sl->gb, ptr, bit_length);
1540
1541                 if ((err = ff_h264_decode_slice_header(hx, sl, h)))
1542                     break;
1543
1544                 if (h->sei_recovery_frame_cnt >= 0 && h->recovery_frame < 0) {
1545                     h->recovery_frame = (h->frame_num + h->sei_recovery_frame_cnt) &
1546                                         ((1 << h->sps.log2_max_frame_num) - 1);
1547                 }
1548
1549                 h->cur_pic_ptr->f.key_frame |=
1550                     (hx->nal_unit_type == NAL_IDR_SLICE) ||
1551                     (h->sei_recovery_frame_cnt >= 0);
1552
1553                 if (hx->nal_unit_type == NAL_IDR_SLICE ||
1554                     h->recovery_frame == h->frame_num) {
1555                     h->recovery_frame         = -1;
1556                     h->cur_pic_ptr->recovered = 1;
1557                 }
1558                 // If we have an IDR, all frames after it in decoded order are
1559                 // "recovered".
1560                 if (hx->nal_unit_type == NAL_IDR_SLICE)
1561                     h->frame_recovered |= FRAME_RECOVERED_IDR;
1562                 h->cur_pic_ptr->recovered |= !!(h->frame_recovered & FRAME_RECOVERED_IDR);
1563
1564                 if (h->current_slice == 1) {
1565                     if (!(avctx->flags2 & CODEC_FLAG2_CHUNKS))
1566                         decode_postinit(h, nal_index >= nals_needed);
1567
1568                     if (h->avctx->hwaccel &&
1569                         (ret = h->avctx->hwaccel->start_frame(h->avctx, NULL, 0)) < 0)
1570                         return ret;
1571                 }
1572
1573                 if (sl->redundant_pic_count == 0 &&
1574                     (avctx->skip_frame < AVDISCARD_NONREF ||
1575                      hx->nal_ref_idc) &&
1576                     (avctx->skip_frame < AVDISCARD_BIDIR  ||
1577                      sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_B) &&
1578                     (avctx->skip_frame < AVDISCARD_NONKEY ||
1579                      sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_I) &&
1580                     avctx->skip_frame < AVDISCARD_ALL) {
1581                     if (avctx->hwaccel) {
1582                         ret = avctx->hwaccel->decode_slice(avctx,
1583                                                            &buf[buf_index - consumed],
1584                                                            consumed);
1585                         if (ret < 0)
1586                             return ret;
1587                     } else
1588                         context_count++;
1589                 }
1590                 break;
1591             case NAL_DPA:
1592             case NAL_DPB:
1593             case NAL_DPC:
1594                 avpriv_request_sample(avctx, "data partitioning");
1595                 ret = AVERROR(ENOSYS);
1596                 goto end;
1597                 break;
1598             case NAL_SEI:
1599                 init_get_bits(&h->gb, ptr, bit_length);
1600                 ret = ff_h264_decode_sei(h);
1601                 if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1602                     goto end;
1603                 break;
1604             case NAL_SPS:
1605                 init_get_bits(&h->gb, ptr, bit_length);
1606                 ret = ff_h264_decode_seq_parameter_set(h);
1607                 if (ret < 0 && h->is_avc && (nalsize != consumed) && nalsize) {
1608                     av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG,
1609                            "SPS decoding failure, trying again with the complete NAL\n");
1610                     init_get_bits(&h->gb, buf + buf_index + 1 - consumed,
1611                                   8 * (nalsize - 1));
1612                     ff_h264_decode_seq_parameter_set(h);
1613                 }
1614
1615                 ret = ff_h264_set_parameter_from_sps(h);
1616                 if (ret < 0)
1617                     goto end;
1618
1619                 break;
1620             case NAL_PPS:
1621                 init_get_bits(&h->gb, ptr, bit_length);
1622                 ret = ff_h264_decode_picture_parameter_set(h, bit_length);
1623                 if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1624                     goto end;
1625                 break;
1626             case NAL_AUD:
1627             case NAL_END_SEQUENCE:
1628             case NAL_END_STREAM:
1629             case NAL_FILLER_DATA:
1630             case NAL_SPS_EXT:
1631             case NAL_AUXILIARY_SLICE:
1632                 break;
1633             case NAL_FF_IGNORE:
1634                 break;
1635             default:
1636                 av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "Unknown NAL code: %d (%d bits)\n",
1637                        hx->nal_unit_type, bit_length);
1638             }
1639
1640             if (context_count == h->max_contexts) {
1641                 ret = ff_h264_execute_decode_slices(h, context_count);
1642                 if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1643                     goto end;
1644                 context_count = 0;
1645             }
1646
1647             if (err < 0) {
1648                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "decode_slice_header error\n");
1649                 sl->ref_count[0] = sl->ref_count[1] = sl->list_count = 0;
1650             } else if (err == 1) {
1651                 /* Slice could not be decoded in parallel mode, copy down
1652                  * NAL unit stuff to context 0 and restart. Note that
1653                  * rbsp_buffer is not transferred, but since we no longer
1654                  * run in parallel mode this should not be an issue. */
1655                 h->nal_unit_type = hx->nal_unit_type;
1656                 h->nal_ref_idc   = hx->nal_ref_idc;
1657                 hx               = h;
1658                 sl               = &h->slice_ctx[0];
1659                 goto again;
1660             }
1661         }
1662     }
1663     if (context_count) {
1664         ret = ff_h264_execute_decode_slices(h, context_count);
1665         if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1666             goto end;
1667     }
1668
1669     ret = 0;
1670 end:
1671     /* clean up */
1672     if (h->cur_pic_ptr && !h->droppable) {
1673         ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1674                                   h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
1675     }
1676
1677     return (ret < 0) ? ret : buf_index;
1678 }
1679
1680 /**
1681  * Return the number of bytes consumed for building the current frame.
1682  */
1683 static int get_consumed_bytes(int pos, int buf_size)
1684 {
1685     if (pos == 0)
1686         pos = 1;        // avoid infinite loops (I doubt that is needed but...)
1687     if (pos + 10 > buf_size)
1688         pos = buf_size; // oops ;)
1689
1690     return pos;
1691 }
1692
1693 static int output_frame(H264Context *h, AVFrame *dst, AVFrame *src)
1694 {
1695     int i;
1696     int ret = av_frame_ref(dst, src);
1697     if (ret < 0)
1698         return ret;
1699
1700     if (!h->sps.crop)
1701         return 0;
1702
1703     for (i = 0; i < 3; i++) {
1704         int hshift = (i > 0) ? h->chroma_x_shift : 0;
1705         int vshift = (i > 0) ? h->chroma_y_shift : 0;
1706         int off    = ((h->sps.crop_left >> hshift) << h->pixel_shift) +
1707                      (h->sps.crop_top >> vshift) * dst->linesize[i];
1708         dst->data[i] += off;
1709     }
1710     return 0;
1711 }
1712
1713 static int h264_decode_frame(AVCodecContext *avctx, void *data,
1714                              int *got_frame, AVPacket *avpkt)
1715 {
1716     const uint8_t *buf = avpkt->data;
1717     int buf_size       = avpkt->size;
1718     H264Context *h     = avctx->priv_data;
1719     AVFrame *pict      = data;
1720     int buf_index      = 0;
1721     int ret;
1722
1723     h->flags = avctx->flags;
1724
1725     /* end of stream, output what is still in the buffers */
1726 out:
1727     if (buf_size == 0) {
1728         H264Picture *out;
1729         int i, out_idx;
1730
1731         h->cur_pic_ptr = NULL;
1732
1733         // FIXME factorize this with the output code below
1734         out     = h->delayed_pic[0];
1735         out_idx = 0;
1736         for (i = 1;
1737              h->delayed_pic[i] &&
1738              !h->delayed_pic[i]->f.key_frame &&
1739              !h->delayed_pic[i]->mmco_reset;
1740              i++)
1741             if (h->delayed_pic[i]->poc < out->poc) {
1742                 out     = h->delayed_pic[i];
1743                 out_idx = i;
1744             }
1745
1746         for (i = out_idx; h->delayed_pic[i]; i++)
1747             h->delayed_pic[i] = h->delayed_pic[i + 1];
1748
1749         if (out) {
1750             ret = output_frame(h, pict, &out->f);
1751             if (ret < 0)
1752                 return ret;
1753             *got_frame = 1;
1754         }
1755
1756         return buf_index;
1757     }
1758
1759     buf_index = decode_nal_units(h, buf, buf_size, 0);
1760     if (buf_index < 0)
1761         return AVERROR_INVALIDDATA;
1762
1763     if (!h->cur_pic_ptr && h->nal_unit_type == NAL_END_SEQUENCE) {
1764         buf_size = 0;
1765         goto out;
1766     }
1767
1768     if (!(avctx->flags2 & CODEC_FLAG2_CHUNKS) && !h->cur_pic_ptr) {
1769         if (avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONREF)
1770             return 0;
1771         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "no frame!\n");
1772         return AVERROR_INVALIDDATA;
1773     }
1774
1775     if (!(avctx->flags2 & CODEC_FLAG2_CHUNKS) ||
1776         (h->mb_y >= h->mb_height && h->mb_height)) {
1777         if (avctx->flags2 & CODEC_FLAG2_CHUNKS)
1778             decode_postinit(h, 1);
1779
1780         ff_h264_field_end(h, &h->slice_ctx[0], 0);
1781
1782         *got_frame = 0;
1783         if (h->next_output_pic && ((avctx->flags & CODEC_FLAG_OUTPUT_CORRUPT) ||
1784                                    h->next_output_pic->recovered)) {
1785             if (!h->next_output_pic->recovered)
1786                 h->next_output_pic->f.flags |= AV_FRAME_FLAG_CORRUPT;
1787
1788             ret = output_frame(h, pict, &h->next_output_pic->f);
1789             if (ret < 0)
1790                 return ret;
1791             *got_frame = 1;
1792         }
1793     }
1794
1795     assert(pict->buf[0] || !*got_frame);
1796
1797     return get_consumed_bytes(buf_index, buf_size);
1798 }
1799
1800 av_cold void ff_h264_free_context(H264Context *h)
1801 {
1802     int i;
1803
1804     ff_h264_free_tables(h, 1); // FIXME cleanup init stuff perhaps
1805
1806     av_freep(&h->slice_ctx);
1807     h->nb_slice_ctx = 0;
1808
1809     for (i = 0; i < MAX_SPS_COUNT; i++)
1810         av_freep(h->sps_buffers + i);
1811
1812     for (i = 0; i < MAX_PPS_COUNT; i++)
1813         av_freep(h->pps_buffers + i);
1814 }
1815
1816 static av_cold int h264_decode_end(AVCodecContext *avctx)
1817 {
1818     H264Context *h = avctx->priv_data;
1819
1820     ff_h264_free_context(h);
1821
1822     ff_h264_unref_picture(h, &h->cur_pic);
1823
1824     return 0;
1825 }
1826
1827 static const AVProfile profiles[] = {
1828     { FF_PROFILE_H264_BASELINE,             "Baseline"              },
1829     { FF_PROFILE_H264_CONSTRAINED_BASELINE, "Constrained Baseline"  },
1830     { FF_PROFILE_H264_MAIN,                 "Main"                  },
1831     { FF_PROFILE_H264_EXTENDED,             "Extended"              },
1832     { FF_PROFILE_H264_HIGH,                 "High"                  },
1833     { FF_PROFILE_H264_HIGH_10,              "High 10"               },
1834     { FF_PROFILE_H264_HIGH_10_INTRA,        "High 10 Intra"         },
1835     { FF_PROFILE_H264_HIGH_422,             "High 4:2:2"            },
1836     { FF_PROFILE_H264_HIGH_422_INTRA,       "High 4:2:2 Intra"      },
1837     { FF_PROFILE_H264_HIGH_444,             "High 4:4:4"            },
1838     { FF_PROFILE_H264_HIGH_444_PREDICTIVE,  "High 4:4:4 Predictive" },
1839     { FF_PROFILE_H264_HIGH_444_INTRA,       "High 4:4:4 Intra"      },
1840     { FF_PROFILE_H264_CAVLC_444,            "CAVLC 4:4:4"           },
1841     { FF_PROFILE_UNKNOWN },
1842 };
1843
1844 AVCodec ff_h264_decoder = {
1845     .name                  = "h264",
1846     .long_name             = NULL_IF_CONFIG_SMALL("H.264 / AVC / MPEG-4 AVC / MPEG-4 part 10"),
1847     .type                  = AVMEDIA_TYPE_VIDEO,
1848     .id                    = AV_CODEC_ID_H264,
1849     .priv_data_size        = sizeof(H264Context),
1850     .init                  = ff_h264_decode_init,
1851     .close                 = h264_decode_end,
1852     .decode                = h264_decode_frame,
1853     .capabilities          = /*CODEC_CAP_DRAW_HORIZ_BAND |*/ CODEC_CAP_DR1 |
1854                              CODEC_CAP_DELAY | CODEC_CAP_SLICE_THREADS |
1855                              CODEC_CAP_FRAME_THREADS,
1856     .flush                 = flush_dpb,
1857     .init_thread_copy      = ONLY_IF_THREADS_ENABLED(decode_init_thread_copy),
1858     .update_thread_context = ONLY_IF_THREADS_ENABLED(ff_h264_update_thread_context),
1859     .profiles              = NULL_IF_CONFIG_SMALL(profiles),
1860 };